RU2550739C1 - Способ определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи - Google Patents

Способ определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи Download PDF

Info

Publication number
RU2550739C1
RU2550739C1 RU2013159209/07A RU2013159209A RU2550739C1 RU 2550739 C1 RU2550739 C1 RU 2550739C1 RU 2013159209/07 A RU2013159209/07 A RU 2013159209/07A RU 2013159209 A RU2013159209 A RU 2013159209A RU 2550739 C1 RU2550739 C1 RU 2550739C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
measuring frequency
current
bath
furnace
Prior art date
Application number
RU2013159209/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Николаевич Ильгачёв
Александр Васильевич Абрамов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"
Priority to RU2013159209/07A priority Critical patent/RU2550739C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550739C1 publication Critical patent/RU2550739C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротермии. В способе определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи, в качестве электрического параметра определяют собственный разностно-потенциальный коэффициент ванны на участках «электрод-подина» для каждого из электродов, для чего последовательно к каждому электроду подключают управляемый источник питания измеряющей частоты, отличной от рабочей частоты источника питания печи, к выводу подины печи и нулевому выводу вторичных обмоток печного трансформатора подключают фильтр, прозрачный для тока измеряющей частоты и непрозрачный для тока рабочей частоты, оставляют неизменными амплитуду и фазу ЭДС источника питания измеряющей частоты электрода, для которого определяют собственный РПК ванны, изменяют амплитуды и фазы ЭДС источников измеряющей частоты двух других электродов так, чтобы сумма действующих значений токов измеряющей частоты в них была равна нулю, измеряют ток в этом электроде, активную мощность, выделяющуюся на участке «электрод-подина» на измеряющей частоте, и вычисляют собственный разностно-потенциальный коэффициент участка ванны «электрод-подина» для этого электрода по определенной формуле. Изобретение обеспечивает упрощение процесса определения электрических параметров. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротермии и может быть использовано для контроля электрических параметров, характеризующих состояние подэлектродного объема ванны трехфазной трехэлектродной руднотермической печи.
Электрическими параметрами, характеризующими состояние подэлектродных объемов ванн руднотермических печей, являются такие параметры, как проводимости межэлектродных пространств, входные сопротивления ванны.
Известен способ определения электрических параметров ванны руднотермической электрической печи, при котором изменяют межэлектродные напряжения так, что одно из напряжений участка ванны электрод-подина остается неизменным, и по изменениям токов электродов вычисляют проводимости межэлектродных пространств [1].
Недостатком известного способа является то, что, при его осуществлении, хотя и кратковременно, нарушается нормальный режим работы печи.
Также известны способы, для непрерывного контроля электрических параметров ванны таких, как проводимость подэлектродного пространства ванны трехфазной руднотермической печи, сопротивление между электродом и подиной трехфазной трехэлектродной руднотермической печи и не нарушающие нормальный режим работы печи. Эти способы предполагают использование измерительных источников с частотой тока, отличной от частоты тока силового источника питания [2, 3, 4].
Наиболее близким к заявляемому способу является способ определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи, в качестве которого определяют проводимость участка ванны между электродом и подиной путем последовательного подключения управляемого источника питания измеряющей частоты, отличной от рабочей частоты источника питания печи, к каждому электроду, изменения ЭДС источников питания измеряющей частоты до установления заданных величин потенциалов измеряющей частоты и их фаз на электродах, измерения тока электрода одной из фаз и напряжения на нем относительно подины на измеряющей частоте и определения проводимости между электродом и подиной по измеренным параметрам. [2].
Недостатками известного, как и вышеописанных способов, являются:
- низкая точность определения состояния подэлектродного пространства, обусловленная применением в качестве электрического параметра, характеризующего пространство, проводимости подэлектродного пространства между одним из электродов и подиной, которая зависит не только от состояния подэлектродного пространства этого электрода, но и от состояния подэлектродных пространств соседних электродов. При этом влияние подэлектродного пространства соседних электродов не учитывается.
- сложность осуществления способа, так как необходимо одновременное установление нескольких равенств разностей потенциалов и сдвигов фаз между указанными разностями потенциалов на измеряющей частоте путем одновременного изменения четырех параметров - двух амплитуд и двух фаз ЭДС источников измеряющей частоты.
Техническим результатом заявляемого изобретения является упрощение процесса определения электрических параметров, характеризующих состояние подэлектродного пространства, повышение достоверности, которые обеспечиваются выбором в качестве таких параметров собственных разностно-потенциальных коэффициентов (РПК) ванны.
Этот результат достигается тем, что в заявляемом способе определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи, в соответствии с изобретением в качестве электрического параметра определяют собственный разностно-потенциальный коэффициент ванны на участках «электрод-подина» для каждого из электродов, для чего последовательно к каждому электроду подключают управляемый источник питания измеряющей частоты, отличной от рабочей частоты источника питания печи, к выводу подины печи и нулевому выводу вторичных обмоток печного трансформатора подключают фильтр, прозрачный для тока измеряющей частоты и непрозрачный для тока рабочей частоты, оставляют неизменными амплитуду и фазу ЭДС источника питания измеряющей частоты электрода, для которого определяют собственный РПК ванны, изменяют амплитуды и фазы ЭДС источников измеряющей частоты двух других электродов так, чтобы сумма действующих значений токов измеряющей частоты в них была равна нулю, измеряют ток в этом электроде, активную мощность, выделяющуюся на участке «электрод-подина» на измеряющей частоте, и вычисляют собственный разностно-потенциальный коэффициент участка ванны «электрод-подина» для этого электрода в соответствии с выражением
R 1,1 = P 1 w т I 1 и з м 2
Figure 00000001
,
где P1, I1изм - соответственно мощность, определенная по показанию ваттметра, и величина тока в первичной цепи источника питания измеряющей частоты этого электрода; wт - количество витков первичной обмотки вводного устройства.
Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что заявляемый способ определения электрического параметра, характеризующего состояние пространства ванны трехфазной трехэлектродной руднотермической печи, отличается от известного тем, что:
1) в качестве параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства применяется собственный разностно-потенциальный коэффициент участка ванны печи;
2) требуется установление вместо нескольких (четырех) только одного равенства - равенства нулю суммы действующих значений токов измерительной частоты двух электродов. Это достигается, как показывают эксперименты, итерационным процессом последовательного изменения амплитуд и фаз двух источников питания измерительной частоты, что также упрощает процесс определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства ванны.
3) к выводу подины печи и к нулевому выводу вторичных обмоток печного трансформатора подключают фильтр, прозрачный для тока измеряющей частоты и непрозрачный для тока рабочей частоты.
Эти отличия позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна». Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении данной и смежной области техники и, следовательно, обеспечивают заявленному техническому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».
В [5] предложена схема замещения ванны РТП резистивного нагрева, элементами которой являются разностно-потенциальные коэффициенты (РПК). Согласно принципу суперпозиции, справедливому для линейных систем, напряжение на участке ванны «электрод-подина» можно представить алгебраической суммой частичных напряжений, каждое из которых обусловлено действием тока, протекающим в одном из электродов
U ˙ 1 э п = U ˙ 1 ( 1 ) + U ˙ 1 ( 2 ) + U ˙ 1 ( 3 ) = R 1,1 I ˙ 1 + R 1,2 I ˙ 2 + R 1,3 I ˙ 3 U ˙ 2 э п = U ˙ 2 ( 1 ) + U ˙ 2 ( 2 ) + U ˙ 2 ( 3 ) = R 2,1 I ˙ 1 + R 2,2 I ˙ 2 + R 2,3 I ˙ 3 , ( 1 ) U ˙ 3 э п = U ˙ 3 ( 1 ) + U ˙ 3 ( 2 ) + U ˙ 3 ( 3 ) = R 3,1 I ˙ 1 + R 3,2 I ˙ 2 + R 3,3 I ˙ 3
Figure 00000002
где U ˙ 1 э п
Figure 00000003
, U ˙ 2 э п
Figure 00000004
, U ˙ 3 э п
Figure 00000005
- напряжения на участках ванны «электрод-подина», U ˙ i ( j )
Figure 00000006
- частичные напряжения на участках ванны «электрод-подина», Ri,j - разностно-потенциальные коэффициенты схемы замещения.
Разностно-потенциальные коэффициенты Ri,j определяют связь между частичными напряжениями U ˙ i ( j )
Figure 00000007
на участках ванны «электрод-подина» и токами электродов печи I ˙ j
Figure 00000008
. Они являются параметрами схемы замещения ванны и зависят от ее формы, формы рабочих поверхностей электродов, их геометрических размеров, а также от электрической проводимости материалов среды ванны [5, 6]. В зависимости от того, к каким электродам относятся частичное напряжение U ˙ i ( j )
Figure 00000007
на участке ванны и ток электрода I ˙ j
Figure 00000009
, различают собственные и взаимные РПК. Например, собственный РПК R1,1 ванны трехэлектродной печи определяет связь между частичным напряжением U ˙ 1 ( 1 )
Figure 00000010
участка ванны «первый электрод-подина», наводимым током первого электрода за счет его растекания по материалам среды ванны, и значением тока этого электрода. В свою очередь, взаимный РПК R1,2 устанавливает связь между частичным напряжением U ˙ 1 ( 2 )
Figure 00000011
участка ванны «первый электрод-подина» и током, протекающим во втором электроде. Известно [6], что собственный разностно-потенциальный коэффициент участка «электрод-подина» ванны для каждого электрода весьма слабо зависит от состояния подэлектродных пространств соседних электродов, что дает основание использовать его в качестве электрического параметра, характеризующего состояние пространства под электродом ванны. На фиг.1 изображены полученные физическим моделированием зависимости собственного РПК в критериальной форме Г1,1=R1,1γl от относительного заглубления h э 2 = h э 2 / l
Figure 00000012
соседнего электрода в ванну, где γ, l - удельная электрическая проводимость и высота слабопроводящей среды подэлектродного пространства ванны. Анализ зависимостей показывает, что независимо от положения исходного электрода (на фиг.1: 1 h э 1 = 0,3
Figure 00000013
; 2 h э 1 = 0,5
Figure 00000014
; 3 h э 1 = 0,7
Figure 00000015
) при увеличении заглубления в ванну соседнего электрода (в данном случае - второго) значение собственного РПК R1,1 участка ванны «первый электрод-подина» уменьшается незначительно. Это дает основание использовать собственный РПК соответствующего участка ванны «электрод-подина» в качестве электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства.
На фиг.2 изображена схема цепей печи с источниками питания измеряющей частоты и цепями для измерения, в которой E1пит, Е2пит, Е3пит - ЭДС вторичных обмоток печного трансформатора; Z1кс, Z2кс, Z3кс - сопротивления вторичных обмоток трансформатора и короткой сети; R1,1, R2,2, R3,3 - собственные разностно-потенциальные коэффициенты схемы замещения ванны; R1,2, R2,3, R1,3 - взаимные разностно-потенциальные коэффициенты схемы замещения ванны; Ф1 - фильтр прозрачный только для тока измеряющей частоты.
Ввод ЭДС источников питания измеряющей частоты можно осуществить, например, при помощи вводных устройств, по конструкции напоминающих трансформаторы тока, которые на фиг.2 обозначены T1, T2, T3. Вторичными обмотками вводных устройств являются ветви короткой сети, охваченные магнитопроводами, на которых расположены первичные обмотки с большим числом витков.
Первичные цепи вводных устройств содержат фильтры Ф2, Ф3, Ф4, прозрачные для тока рабочей частоты источника питания, фильтры Ф5, Ф6, Ф7, прозрачные для токов измеряющей частоты, источники питания измеряющей частоты e1изм, е2изм, е3изм с изменяемыми амплитудой и фазой ЭДС. В первичную цепь включены датчики действующего значения тока ДТ1, ДТ2, ДТ3, токовые обмотки ваттметров W1, W2, W3. По току первичной цепи вводного устройства судят о токе измеряющей частоты в электроде. Обмотки напряжения ваттметров W1, W2, W3 последовательно соединены с прозрачными для тока измеряющей частоты фильтрами соответственно Ф8, Ф9, Ф10 и подключены к электродам и подины ванны.
На фиг.3а, 3б изображены возможные схемы фильтров, прозрачные для токов одной частоты и непрозрачные для токов другой частоты. Например, если схемы прозрачны для токов измерительной частоты и непрозрачны для токов рабочей частоты, то в каждой из них параллельные ветви имеют резонансную настройку на частоту рабочего тока. Сопротивление двухполюсника, состоящего из параллельных ветвей, имеет индуктивный характер для измеряющей частоты, если она ниже частоты тока, питающего печь. Поэтому для пропускания токов измеряющей частоты последовательно этому двухполюснику включен конденсатор, емкость которого совместно с двухполюсником обеспечивает резонанс напряжений на измеряющей частоте. Если же измеряющая частота больше рабочей частоты, то последовательно двухполюснику включается катушка, индуктивность которой также обеспечивает резонанс напряжений на измеряющей частоте.
Выходные сигналы сравнивающих устройств СУ1, СУ2, СУ3 пропорциональны суммам действующих значений токов измерительной частоты соответственно I1изм+I3изм, I1изм+I2изм, I2изм+I3изм.
Способ осуществляется следующим образом.
Пусть необходимо определить собственный разностно-потенциальный коэффициент R1,1 участка ванны «электрод-подина» для первого электрода. Тогда амплитуду и фазу ЭДС источника измеряющей частоты е1изм оставляют неизменными, а амплитуды ЭДС и их фазы источников измеряющей частоты е2изм и е3изм изменяют так, чтобы сумма действующих значений токов I2изм+I3изм измеряющей частоты в ветвях второго и третьего электродов достигла значения, равного нулю. При этом условии действующие значения токов I2изм и I3изм также будут равны нулю, а собственный потенциальный коэффициент ванны для первого электрода определяется, как следует из (1):
R 1,1 = P 1 ω т I 1 и з м 2
Figure 00000016
,
где P1 - мощность, определенная по показанию ваттметра W1; I 1 и з м 2
Figure 00000017
- величина тока, протекающего в первичной цепи источника питания измеряющей частоты первого электрода; ωт - количество витков первичной обмотки вводного устройства.
При определении собственного разностно-потенциального коэффициента R2,2 участка ванны «электрод-подина» для второго электрода оставляют неизменными амплитуду и фазу ЭДС источника измеряющей частоты e2изм, а амплитуды ЭДС и их фазы источников измеряющей частоты е1изм и е3изм изменяют так, чтобы сумма действующих значений токов I1изм+I3изм измеряющей частоты в ветвях первого и третьего электродов достигла значения, равного нулю. Тогда действующие значения токов I1изм и I3изм также будут равны нулю, а собственный потенциальный коэффициент ванны для второго электрода определяется
R 2,2 = P 2 ω т I 2 и з м 2
Figure 00000018
,
где P2 - мощность, определенная по показанию ваттметра W2; I 2 и з м 2
Figure 00000019
- величина тока, протекающего в первичной цепи источника питания измеряющей частоты второго электрода.
При определении собственного разностно-потенциального коэффициента R3,3 участка ванны «электрод-подина» для третьего электрода оставляют неизменными амплитуду и фазу ЭДС источника измеряющей частоты е3изм, а амплитуды ЭДС и их фазы источников измеряющей частоты е1изм и е2изм изменяют так, чтобы сумма действующих значений токов I1изм+I2изм измеряющей частоты в ветвях первого и второго электродов достигла значения, равного нулю. Тогда действующие значения токов I1изм и I2изм также будут равны нулю, а собственный потенциальный коэффициент ванны для третьего электрода определяется
R 3,3 = P 3 ω т I 3 и з м 2
Figure 00000020
,
где P3 - мощность, определенная по показанию ваттметра W3; I 3 и з м 2
Figure 00000021
- величина тока, протекающего в первичной цепи источника питания измеряющей частоты третьего электрода.
Источники информации:
1. АС СССР №436458, кл. H05B 7/144. Способ определения сопротивления межэлектродного пространства рабочей зоны трехфазной руднотермической печи. 1972.
2. АС СССР №706943, кл. H05B 7/144. Фрыгин В.М. Способ определения проводимости подэлектродного объема трехфазной руднотермической печи. Опубл. 31.12.79 в БИ №48, 1979.
3. АС СССР №955534, кл. H05B 7/144. Фрыгин В.М. Способ определения сопротивления между электродом и подиной трехфазной трехэлектродной руднотермической печи. Опубл. 30.08.82 в БИ №32, 1982.
4. АС СССР №955535, кл. H05B 7/144. Фрыгин В.М. Способ определения проводимости между электродом и подиной трехфазной трехэлектродной руднотермической печи. Опубл. 30.08.82 в БИ №32, 1982.
5. Ильгачев А.Н. Разностно-потенциальные коэффициенты ванн многоэлектродных печей резистивного нагрева / А.Н. Ильгачев // Вестник Чувашского университета. 2006. №2. С.227-233.
6. Ильгачев А.Н. Исследование разностно-потенциальных коэффициентов ванн многоэлектродных печей резистивного нагрева / А.Н. Ильгачев // Региональная энергетика и электротехника: проблемы и решения. Вып.7. Чебоксары. Изд-во Чуваш. ун-та. 2011. С.196-209.

Claims (1)

  1. Способ определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи, отличающийся тем, что в качестве электрического параметра определяют собственный разностно-потенциальный коэффициент ванны на участках «электрод - подина» для каждого из электродов, для чего последовательно к каждому электроду подключают управляемый источник питания измеряющей частоты, отличной от рабочей частоты источника питания печи, к выводу подины печи и нулевому выводу вторичных обмоток печного трансформатора подключают фильтр, прозрачный для тока измеряющей частоты и непрозрачный для тока рабочей частоты, оставляют неизменными амплитуду и фазу ЭДС источника питания измеряющей частоты электрода, для которого определяют собственный РПК ванны, изменяют амплитуды и фазы ЭДС источников измеряющей частоты двух других электродов так, чтобы сумма действующих значений токов измеряющей частоты в них была равна нулю, измеряют ток в этом электроде, активную мощность, выделяющуюся на участке «электрод - подина» на измеряющей частоте, и вычисляют собственный разностно-потенциальный коэффициент участка ванны «электрод - подина» для этого электрода в соответствии с выражением
    Figure 00000022
    ,
    где P1, I1изм - соответственно мощность, определенная по показанию ваттметра, и величина тока в первичной цепи источника питания измеряющей частоты этого электрода; wт - количество витков первичной обмотки вводного устройства.
RU2013159209/07A 2013-12-30 2013-12-30 Способ определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи RU2550739C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013159209/07A RU2550739C1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Способ определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013159209/07A RU2550739C1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Способ определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2550739C1 true RU2550739C1 (ru) 2015-05-10

Family

ID=53294096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013159209/07A RU2550739C1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Способ определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2550739C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2595782C1 (ru) * 2015-07-07 2016-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" Способ определения электрических параметров, характеризующих состояние подэлектродных пространств ванны трехфазной трехэлектродной руднотермической печи с расположением электродов в линию
RU2595780C1 (ru) * 2015-07-07 2016-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" Способ определения электрических параметров, характеризующих состояние подэлектродных пространств ванны трехфазной шестиэлектродной рудно-термической печи с расположением электродов в линию
CN116008650A (zh) * 2021-11-10 2023-04-25 大连重工机电设备成套有限公司 一种矿热炉全电量监控系统和方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU329424A1 (ru) * В. И. Ковалев, В. Г. Крупен , Б. М. Иванов Институт горного дела А. А. Скочинского Гидравлический датчик давления
SU706943A1 (ru) * 1977-08-01 1979-12-30 Куйбышевский политехнический институт им. В.В.Куйбышева Способ определени проводимости подэлектродного объема трехфазной руднотермической электропечи
SU773973A1 (ru) * 1979-03-05 1980-10-23 Куйбышевский политехнический институт им.В.В.Куйбышева Устройство дл определени электрических проводимостей подэлектродных пространств трехфазной руднотермической печи
US4296269A (en) * 1977-06-29 1981-10-20 National Institute For Metallurgy Control of electrical arc furnaces
WO1985003834A1 (en) * 1984-02-21 1985-08-29 Aktiebolaget Metallurg-Consult A method for controlling an electrothermal process
RU2073248C1 (ru) * 1993-03-23 1997-02-10 Тульский государственный технический университет Способ определения сопротивлений подэлектродного и межэлектродного объемов и индуктивных сопротивлений фаз трехэлектродной рудовосстановительной электропечи

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU329424A1 (ru) * В. И. Ковалев, В. Г. Крупен , Б. М. Иванов Институт горного дела А. А. Скочинского Гидравлический датчик давления
US4296269A (en) * 1977-06-29 1981-10-20 National Institute For Metallurgy Control of electrical arc furnaces
SU706943A1 (ru) * 1977-08-01 1979-12-30 Куйбышевский политехнический институт им. В.В.Куйбышева Способ определени проводимости подэлектродного объема трехфазной руднотермической электропечи
SU773973A1 (ru) * 1979-03-05 1980-10-23 Куйбышевский политехнический институт им.В.В.Куйбышева Устройство дл определени электрических проводимостей подэлектродных пространств трехфазной руднотермической печи
WO1985003834A1 (en) * 1984-02-21 1985-08-29 Aktiebolaget Metallurg-Consult A method for controlling an electrothermal process
RU2073248C1 (ru) * 1993-03-23 1997-02-10 Тульский государственный технический университет Способ определения сопротивлений подэлектродного и межэлектродного объемов и индуктивных сопротивлений фаз трехэлектродной рудовосстановительной электропечи

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2595782C1 (ru) * 2015-07-07 2016-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" Способ определения электрических параметров, характеризующих состояние подэлектродных пространств ванны трехфазной трехэлектродной руднотермической печи с расположением электродов в линию
RU2595780C1 (ru) * 2015-07-07 2016-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" Способ определения электрических параметров, характеризующих состояние подэлектродных пространств ванны трехфазной шестиэлектродной рудно-термической печи с расположением электродов в линию
CN116008650A (zh) * 2021-11-10 2023-04-25 大连重工机电设备成套有限公司 一种矿热炉全电量监控系统和方法
CN116008650B (zh) * 2021-11-10 2023-07-04 大连重工机电设备成套有限公司 一种矿热炉全电量监控系统和方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8493054B2 (en) Calibration of non-contact voltage sensors
JP6218194B2 (ja) 電力計測装置及びセンサ素子
CN103235189B (zh) 一种基于双电流电压比率法的微电阻高精度测量方法及实现该方法的测量系统
CN105717278B (zh) 一种土壤盐水温传感器
JP5951005B2 (ja) 電束に関する異なる二つの値によって対象物の電位を非接触式に検出するための方法並びに装置
RU2550739C1 (ru) Способ определения электрического параметра, характеризующего состояние подэлектродного пространства трехфазной трехэлектродной руднотермической печи
CN102608552A (zh) 变压器铁心材料的直流偏磁比总损耗曲线的获得方法
US9329215B2 (en) Impedance measurement apparatus
RU2599180C2 (ru) Способ и система для управления временем переключения устройства с магнитной цепью
KR20060089729A (ko) 자기 브리지형 전력센서
CN107202966A (zh) 一种变压器绕组相间漏磁场的测量方法和系统
US8791687B2 (en) Transformer correction circuit and technique for reducing cross-talk current
Kubo et al. Numerical electric field analysis of power status sensor observing power distribution system taking into account measurement circuit and apparatus
CN101788611A (zh) 电阻率测量装置及方法
CN106225657A (zh) 位移传感器
Shindo et al. High frequency nonlinear modeling of magnetic sheets using polynomial expansions for eddy-current field
CN103453954B (zh) 电磁流量计的励磁驱动装置及其方法和应用
CN205941704U (zh) 一种变压器间共噪声等效电容测量设备
CN103460057A (zh) 利用可振动运动地构造的电极无接触地确定电势的方法以及设备
CN103197153B (zh) 一种基于矢量三角形的电容电感参数测量电路及其测量方法
RU2595782C1 (ru) Способ определения электрических параметров, характеризующих состояние подэлектродных пространств ванны трехфазной трехэлектродной руднотермической печи с расположением электродов в линию
CN106199285B (zh) 任意交流载波下的电容特性测量设备及其测量方法
RU2595780C1 (ru) Способ определения электрических параметров, характеризующих состояние подэлектродных пространств ванны трехфазной шестиэлектродной рудно-термической печи с расположением электродов в линию
CN111435175A (zh) 一种瞬变电磁三维多深度点测量系统及其方法
CN106154055A (zh) 一种变压器间共噪声等效电容测量方法及设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161231